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few-shot models
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零次和少样本学习用于作者分析
本文从低资源的角度研究作者特征分类,在西班牙语和英语中尝试了不同的零样本和少样本模型,发现基于蕴涵的模型优于基于 roberta-XLM 的监督文本分类器, 并且使用少于 50% 的训练数据平均可以达到先前方法准确率的 80% 以上。
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2 years ago
HyperShot: 基于核超网络的少样本学习
本文提出了 HyperShot—— 一种融合内核和超网络范例的高效 few-shot 学习方法,它利用超网络从支持的数据中返回算法分类器手工制作的参数,并通过内核表示支持数据的关系来适应高度不同的任务。
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2 years ago
单向典型网络
本文介绍了一种新的针对单一类别训练原型 few-shot 模型的方法,引入了一个以零为中心的 “空类” 并通过批量标准化实现中心化,同时提出了一个用于距离计算的新的高斯层次,该层次考虑了支撑示例的分布而不仅是它们的质心,在 Omniglot
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5 years ago
ACL
知识图谱嵌入及图卷积网络实现长尾关系抽取
研究了如何利用距离监督关系抽取方法,基于知识图谱嵌入和图卷积网络,精确学习长尾分布中少见的关系类型,通过知识感知机制实现对数据贫乏类别的性能增强。该方法在大规模基准数据集上的实验中表现出优于其他基线方法的明显优势,特别是对于长尾分布的关系。
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5 years ago
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